JP6075660B2 - Ceramic foam filter - Google Patents

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Description

本発明は、米国特許法119条(e)項の下で2008年7月11日出願の米国仮特許出願第61/079,866号、名称「Manually−Actuated,Reduced−Pressure System for Treating a Wound(創傷を治療する手動減圧システム)」の利益を主張するものであり、総ての目的のため参照により本明細書に組み込まれる。 The present invention, US Patent Law 119 (e) of US Provisional Patent Application No. 61 / 079,866 under July 11, 2008 application of the section, entitled "Manually-Actuated, Reduced-Pressure System for Treating a Wound which claims the benefit of "(manual vacuum system for treating a wound), incorporated herein by reference for all purposes.

本発明は一般に治療システムに関し、より具体的には、創傷を治療するための手動減圧システムおよび装置に関するものである。 The present invention relates generally to the treatment system, and more particularly, to a manually-actuated, reduced-pressure systems and apparatuses for treating wounds.

臨床研究および臨床診療は、組織部位の近傍に減圧を加えると、組織部位における新しい組織の成長を増強かつ促進させることを示してきた。 Clinical research and clinical practice, the addition of reduced pressure in the vicinity of the tissue site, has been shown to enhance and promote the growth of new tissue at the tissue site. この現象の適用例は非常に多いが、減圧の適用は特に、創傷治療において用いられてきた。 Application of this phenomenon are numerous, but application of reduced pressure, in particular, have been used in wound treatment. この治療法(しばしば、医学界では「負圧創傷療法」、「減圧療法」、または「真空療法」と称される)は、治癒促進および肉芽組織の形成の向上を含む多くの利点を提供する。 This treatment (frequently referred in the medical community as "negative pressure wound therapy," "reduced pressure therapy," or "vacuum therapy") provides a number of advantages, including improving the formation of healing and granulation tissue . 一般に、減圧は、多孔質パッドまたは他のマニホルド装置を介して組織に加えられる。 Generally, vacuum is applied to tissue through a porous pad or other manifold device. この多孔質パッドは、減圧を組織に分配したり、組織から吸い出される流体を流すことができるセルまたは細孔を具える。 The porous pad, or distribute the reduced pressure to the tissue comprises cells or pores that are capable of streaming fluid sucked from the tissue. この多孔質パッドは、治療を促進する他の要素を有するドレッシングに組み込むこともできる。 The porous pad may be incorporated into a dressing having other components that facilitate treatment.

減圧治療システムは、急性または慢性治療中の患者における大きくて滲出が多い創傷、ならびに減圧の適用がなければ治療しにくい他の重度の創傷に多くの場合適用される。 Reduced pressure treatment system is applied in many cases to large oozing often wound, and a reduced pressure there when treating hardly other severe wounds apply in patients with acute or in a chronic treatment. 体積が小さく、滲出液の生成が少ない重症度が低い創傷は、通常はドレッシングで治療され、減圧は使用しない。 Small volume, wound less severe generate less exudate is usually treated with dressing, reduced pressure is not used. 減圧システムを管理し維持するために介護者を訓練する費用や必要性が、使用の妨げとなってきた。 Costs and the need to train caregivers in order to maintain and manage the vacuum system, has become an obstacle to use. 同時に、サイズや動力の要件も移動性や快適性を望む多くの患者にとって不利であった。 At the same time, which is disadvantageous for many patients requirements of size and power desire mobility and comfort. さらには、システムの費用により、重症度が低い創傷への減圧の使用を正当化することが難しかった。 Furthermore, the cost of the system, it is difficult to justify the use of vacuum to the less severe wounds.

創傷を減圧で治療することに関する課題の1つは、一定の減圧源を生成する効果的な方法を提供することである。 One problem with treating wounds in vacuo is to provide an efficient method of generating a constant vacuum source. 現在、多くの場合、電池式ポンプを利用して減圧を創傷部位に提供している。 Currently, in many cases, it provides a reduced pressure by using a battery-operated pump to the wound site. しかしながら、これらのポンプは費用がかかり、創傷治療の最中に電池の充電が確実に切れないようメンテナンスを必要とする。 However, these pumps are expensive, charging of the battery during the wound healing requires maintenance to avoid cut reliably. 電池残量がなくなると、電池の交換または他の設定に伴う時間のため、減圧が部位に戻るまでに長時間かかる場合がある。 If the battery runs out, because of the time involved in exchange or other set of batteries, it may take a long time to vacuum returns to the site. さらに、部位における減圧が適切に維持されない場合、創傷部位に漏れが起こり、減圧治療の効果が限定されることがある。 Moreover, if the reduced pressure at the site is not maintained properly, it occurs leak into the wound site, the effect of reduced pressure therapy is limited.

既存の減圧源およびシステムにおける問題は、本書に記載の実施例におけるシステム、装置、および方法によって対処される。 Existing problems in the reduced pressure source and system, the system in the embodiment described herein, are addressed device, and the method. 実施例によると、患者の創傷を治療する手動減圧システムは、マニホルド部材と、シーリング部材と、減圧送達部材と、減圧インタフェースと、減圧を生成する手動の一定減圧源とを具える。 According to an embodiment, a manual vacuum system for treating a patient wounds, comprises a manifold member, a sealing member, a reduced-pressure delivery member, a reduced pressure interface, and a constant vacuum source of manually generating a reduced pressure. このマニホルドは、減圧を分配することができる。 This manifold can be dispensed under reduced pressure. シーリング部材は、マニホルド部材と患者の一部の上に液密を提供しうる。 Sealing member may provide a fluid-tight on a portion of the manifold member and the patient. 減圧送達部材は、手動の一定減圧源から減圧インタフェースに減圧を送達する。 The reduced pressure delivery member for delivering reduced pressure to the reduced pressure interface from a constant reduced-pressure source for manual. この手動の一定減圧源は、減圧送達部材の第1の端部と流体連通している減圧ポートを具える。 Constant reduced-pressure source of this manual, comprises a vacuum port in communication first end in fluid communication with the reduced-pressure delivery member. 手動の一定減圧源は、一定力バイアス部材を具える。 Constant reduced-pressure source for manual comprises a constant force biasing member.

他の実施例によると、組織を治療する減圧システムに用いる手動減圧装置は、第1の端部と、第2の端部と、内部空間とを有する柔軟な折り畳み式部材を具える。 According to another embodiment, a manual pressure reducing device used in a vacuum system for treating a tissue, comprising a first end, a second end, a flexible, collapsible member having an internal space. この柔軟な折り畳み式部材は、圧縮位置と拡張位置との間を移動しうる。 The flexible, collapsible member can move between a compressed position and the extended position. この手動減圧装置はさらに、柔軟な折り畳み式部材に連結された排気ポートと、柔軟な折り畳み式部材に連結された減圧ポートとを具える。 The manually-actuated, reduced-pressure apparatus further comprises an exhaust port coupled to the flexible, collapsible member and a coupled to the flexible, collapsible member decompression port. 手動減圧装置は、柔軟な折り畳み式部材の第1の端部に連結されたキャリア部材と、柔軟な折り畳み式部材の第2の端部に連結された摺動部材とを有する。 Manual decompressor includes a carrier member coupled to the first end of the flexible, collapsible member and a sliding member coupled to the second end of the flexible, collapsible member. この摺動部材はキャリア部材と摺動可能に係合するよう機能し、圧縮位置と拡張位置との間を移動する。 The sliding member functions to engagable carrier member and the slide, moves between the compressed position and the expanded position. 手動減圧装置はさらに、キャリア部材および摺動部材に連結された一定力バイアス部材を具えており、これは圧縮位置と拡張位置との間で摺動部材とキャリア部材を互いに離れる方に付勢しうる。 Manually-actuated, reduced-pressure apparatus further equipped with a constant force biasing member coupled to the carrier member and the sliding member, which is biased toward away from each other the sliding member and the carrier member between the extended position and a compressed position sell.

他の実施例によると、手動減圧装置を製造する方法は、キャリア部材を形成するステップと、摺動部材を形成するステップと、第1の端部と第2の端部と内部空間とを有する柔軟な折り畳み式部材を設けるステップとを具える。 According to another embodiment, a method of manufacturing a manually-actuated, reduced-pressure apparatus includes the steps of forming a carrier member, forming a sliding member, a first end and a second end and an internal space comprising the steps of: providing a flexible, collapsible member. 摺動部材およびキャリア部材は、互いに摺動可能に係合するよう形成される。 The sliding member and the carrier member is formed so as to slidably engage with each other. 柔軟な折り畳み式部材は、圧縮位置と拡張位置との間を移動することができる。 Flexible, collapsible member can be moved between the compressed position and the expanded position. この製造方法はさらに、柔軟な折り畳み式部材の第1の端部をキャリア部材に連結するステップと、柔軟な折り畳み式部材の第2の端部を摺動部材に連結するステップと、一定力バイアス部材をキャリア部材および摺動部材に連結するステップとを具える。 The manufacturing method further includes the steps of connecting a first end of the flexible, collapsible member to the carrier member, a step of connecting the sliding member to the second end of the flexible, collapsible member, the constant force biasing comprising the step of coupling the member to the carrier member and the sliding member. この一定力バイアス部材は、圧縮位置と拡張位置との間でキャリア部材と摺動部材を互いに離れる方に付勢しうる。 The constant force biasing member may urge the carrier member and the sliding member away from each other between the compressed position and the expanded position. この製造方法は更に、圧縮位置にある場合に流体が柔軟な折り畳み式部材の内部空間を出ることができるように排気ポートを柔軟な折り畳み式部材に連結するステップと、柔軟な折り畳み式部材から減圧を送達するために、減圧ポートを柔軟な折り畳み式部材に連結するステップとを具える。 The manufacturing method further includes the steps of connecting the flexible, collapsible member exhaust port so that fluid can exit the interior space of the flexible, collapsible member when in a compressed position, vacuum from the flexible, collapsible member to deliver, comprising a step of connecting a vacuum port on the flexible, collapsible member.

他の実施例によると、患者の組織部位を減圧で治療する方法は、組織部位の近傍にマニホルド部材を配置するステップと、液密を形成すべくマニホルド部材と患者の表皮の一部の上にシーリング部材を配置するステップと、減圧をマニホルド部材に提供すべくシーリング部材上に減圧インタフェースを連結するステップと、減圧源を提供するステップとを具えており、当該減圧源は手動の一定減圧源である。 According to another embodiment, a method of treating a patient tissue site at reduced pressure, placing the manifold member in the vicinity of the tissue site, on a portion of the manifold member and the patient's skin to form a fluid-tight placing the sealing member, a step of connecting a vacuum interface on the sealing member to provide reduced pressure to the manifold member, and comprises the steps of: providing a vacuum source, the vacuum source is a constant reduced-pressure source for manual is there. この手動の一定減圧源は、減圧ポートを具える。 Constant reduced-pressure source of this manual, comprises a vacuum port. この減圧ポートは減圧送達部材の第1の端部と流体連通しており、ほぼ一定の減圧が発生可能である。 The vacuum port is in fluid communication with the first end of the reduced-pressure delivery member is substantially constant vacuum can be generated. 手動の一定減圧源は、一定力バイアス部材を具える。 Constant reduced-pressure source for manual comprises a constant force biasing member. この治療方法はさらに、減圧源を減圧インタフェースに流体連結するステップと、減圧源を圧縮位置に移動させるステップとを具える。 This method of treatment further comprises the steps of fluidly connecting a vacuum source to the vacuum interface, and moving the reduced-pressure source to the compressed position.

実施例の他の特徴および利点は、以下の図面や詳述を参照することにより明らかとなる。 Other features and advantages of embodiments will become apparent by reference to the following drawings and detailed description.

図1は、断面に示す部分と斜視図に示す部分とで創傷を治療する手動減圧システムの実施例の概略図である。 Figure 1 is a schematic diagram of an embodiment of a manually-actuated, reduced-pressure system for treating a wound in the parts shown in section and perspective view illustrating in cross section. 図2は、減圧システムに用いる手動減圧装置の実施例の概略的な分解斜視図である。 Figure 2 is a schematic exploded perspective view of an embodiment of a manually-actuated, reduced-pressure apparatus for use in vacuum systems. 図3Aおよび図3Bは、図2の装置の一部における概略的な断面である。 3A and 3B are schematic cross-section in a portion of the apparatus of FIG. 図4A、図4B、および図4Cは、圧縮位置、中間位置、および拡張位置それぞれを示す手動減圧装置の実施例である。 4A, 4B and 4C, is compressed position, an embodiment of a middle position, and an extended position manually-actuated, reduced-pressure apparatus shown respectively. 図5は、手動減圧装置の他の実施例の概略斜視図である。 Figure 5 is a schematic perspective view of another embodiment of a manually-actuated, reduced-pressure apparatus. 図6は、手動減圧装置の他の実施例の概略斜視図である。 Figure 6 is a schematic perspective view of another embodiment of a manually-actuated, reduced-pressure apparatus.

実施例の以下の詳述では、その一部を構成する添付の図面について説明している。 In the following detailed description of embodiments have been described accompanying drawings that form a part hereof. これらの実施形態は、当該技術分野の当業者が本発明を実施できる程度に十分詳細に記載されており、その他の実施形態が利用可能であるとともに、本発明の趣旨および範囲を逸脱しない範囲で、機械的、電気的、および化学的な変更が可能であることを理解されたい。 These embodiments, those skilled in the art are described in sufficient detail to enable practice the invention, as well as other embodiments may be utilized, without departing from the spirit and scope of the present invention it is to be understood that mechanical, electrical, and can be chemically modified. 本書に記載の実施形態を当業者が実施可能とするのに必要のない細部説明を避けるために、当業者に既知の一部の情報を省略する場合がある。 To avoid detail not necessary to enable practice the embodiments described by those skilled in this document, may omit some of the information known to those skilled in the art. したがって、以下の詳述は、限定の意味で捉えるべきではなく、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ定義される。 Therefore, the following detailed description, not to be taken in a limiting sense, the scope of the present invention is defined only by the appended claims.

図1を参照すると、組織部位102を減圧で治療する手動減圧システム100が図示されている。 Referring to FIG. 1, a manual vacuum system 100 for treating a tissue site 102 in a vacuum is shown. この組織部位102は、骨組織、脂肪組織、筋組織、皮膚組織、血管組織、結合組織、軟骨組織、腱、靱帯、または任意の他の組織を含む人間、動物、または他の生物の肉体組織であってもよい。 The tissue site 102, bone tissue, adipose tissue, muscle tissue, skin tissue, vascular tissue, connective tissue, cartilage tissue, tendons, ligaments, or any other person, including a tissue, animal or other organism's body tissue, it may be.

減圧を組織部位102に加えると、組織部位からの滲出液または他の流体の除去を促進し、更なる組織の成長を促すことができる。 The addition of reduced pressure to the tissue site 102 to promote the exudate or removal of other fluids from the tissue site, it is possible to promote the growth of additional tissue. 特に指示がない限り、本書で用いる「また」は相互排他性を必要としない。 Unless otherwise indicated, used in this document "also" does not require mutual exclusivity. 組織部位102における創傷の場合、肉芽組織の成長および滲出液とバクテリアの除去は、創傷の治癒促進を助ける。 If the wound at the tissue site 102, the removal of the growth and exudate and bacteria of granulation tissue helps healing of wounds. 創傷していない、または欠損していない組織の場合は、減圧を利用して、採取して他の組織部位に移植できるような組織の成長を促進することができる。 Not wound, or in the case of defective non tissues, using a vacuum, taken to be able to promote the growth of tissue, such as portable to other tissue sites. 本書で用いる「減圧」とは、概して、治療を受ける組織部位の周囲圧力より低い圧力のことをいう。 By "reduced pressure" as used herein, generally refers to a lower than the ambient pressure at a tissue site to be treated pressure. 多くの場合、この減圧は、患者がいる位置の大気圧未満となるであろう。 In most cases, this reduced pressure will be less than the atmospheric pressure at which the patient is located. 若しくは、減圧は、組織部位102における静水圧より低くてもよい。 Or reduced pressure may be lower than the hydrostatic pressure at the tissue site 102. 特に指示がない限り、本書で述べる圧力の値はゲージ圧である。 Unless otherwise indicated, values ​​of pressure stated herein are gauge pressures. 「真空」および「負圧」といった用語は組織に加えられる圧力を説明するのに使用されるが、組織部位に加わる実際の減圧は、一般に完全真空に関連する圧力よりも大きい。 Although "vacuum" and the terms "negative pressure" is used to describe the pressure applied to the tissue, the actual pressure reduction applied to the tissue site, generally greater than the pressure associated with full vacuum. この用法と整合して、減圧または真空の増加とは通常、絶対圧の相対的な低下を意味する。 Consistent with this usage, the increase in reduced pressure or vacuum usually means relative reduction in absolute pressure.

手動減圧システム100は、マニホルド部材110と、シーリング部材114と、減圧インタフェース120と、手動減圧装置である減圧源140とを具えている。 Manual vacuum system 100 includes a manifold member 110, the sealing member 114, the vacuum interface 120, which comprises a vacuum source 140 is a manually-actuated, reduced-pressure apparatus. 減圧送達部材122は、減圧源140を減圧インタフェース120に流体連結している。 Pressure delivery member 122 is in fluid connection with vacuum source 140 to vacuum interface 120.

マニホルド部材110は、組織部位102に配置される。 The manifold member 110 is positioned at a tissue site 102. このマニホルド部材110は生体適合性材料であってもよく、組織部位と接触するように配置したり、減圧を組織部位に分配したりできる。 The manifold member 110 may be a biocompatible material, or placed in contact with the tissue site may or distributing reduced pressure to the tissue site. 本書における用語「マニホルド(manifold)」は一般に、組織部位に減圧を加える、流体を送達する、あるいは組織部位から流体を除去するのを補助すべく設けられた物体または構造をいう。 In general the term "manifold (manifold)" in this document, addition of reduced pressure to the tissue site, delivering fluid, or refer to objects or structure provided to assist in removing fluid from the tissue site. マニホルド部材110は一般に、マニホルド周囲の組織の領域に流体を分配したり除去する複数のフローチャネルまたは通路を具える。 The manifold member 110 typically comprises a plurality of flow channels or passageways to remove or dispense fluid in the area of ​​tissue around the manifold. これらのフローチャネルは相互接続することができる。 These flow channels can be interconnected. マニホルドの例は、限定はしないが、フローチャネル、セル状発泡体(開放セル発泡体など)、多孔質組織の堆積、およびフローチャネルを含むか含むように硬化する液体、ゲルおよび発泡体を形成するように配置された構造要素を有する装置である。 Examples of manifolds may include, but are not limited to, flow channels, cellular foam (open cell foam, etc.), deposition of porous structure, and the liquid to cure to include or includes a flow channel, gels and foams formed an apparatus having an arrangement structural elements to. マニホルド部材110は多孔質であってもよく、発泡体、ガーゼ、フェルトマット、または特定の生物学的な用途に適した任意の他の材料から作ることができる。 The manifold member 110 may be porous, it is possible to make foam, gauze, felt mat any other material or suitable for a particular biological application.

一実施例では、マニホルド部材110は多孔質発泡体であって、フローチャネルとして機能する複数の相互接続されたセルまたは多孔質を含む。 In one embodiment, the manifold member 110 is a porous foam, comprising a plurality of interconnected cells or porous functioning as flow channels. この多孔質発泡体は、テキサス州サンアントニオのKinetic Concepts社で製造されているGranuFoam(商標)材料のようなポリウレタンの開放セル、網状発泡体であってもよい。 The porous foam, open-cell polyurethane such as GranuFoam (R) material, manufactured by Kinetic Concepts, Inc. of San Antonio, Texas, may be a reticulated foam. 他の実施形態は、「閉鎖セル」を含んでもよい。 Other embodiments may include a "closed cells." 幾つかの状態では、このマニホルドは、薬物、抗菌物質、成長要素、および他の溶液といった流体を創傷に分配するために利用することもできる。 In some situations, this manifold, drugs, antimicrobials, can grow elements, and also make use of fluid to dispense the wound such other solutions. 他の層は、吸収物質、毛細管物質、疎水性物質および親水性物質などを含んでもよい。 Other layers, absorbent material, the capillary material may contain such hydrophobic materials and hydrophilic materials.

シーリング部材114がマニホルド部材110の上に配置され、手動減圧システム100に適した液密を設けて組織部位102に減圧を保持する。 Sealing member 114 is placed over the manifold member 110 to hold the reduced pressure to the tissue site 102 to provide a fluid-tight suitable for manual vacuum system 100. 「液密」または「シール」は、特定の減圧サブシステムまたは供給源に与えられる、所望の部位に減圧を保持するのに適した密閉を意味する。 "Liquid-tight" or "seal" is given to a specific reduced pressure subsystem or source means a sealed suitable for holding a vacuum to the desired site. シーリング部材114は、組織部位102にマニホルド部材110を固定するために用いるカバーであってもよい。 The sealing member 114 may be a cover to be used to secure the manifold member 110 to the tissue site 102. シーリング部材114は不透過性または半透過性であってもよく、シーリング部材は、マニホルド部材110と患者の表皮の一部の上にシーリング部材114を取り付けた後に組織部位102に減圧を保持することが可能である。 The sealing member 114 may be impermeable or semi-permeable, the sealing member is to hold the reduced pressure to the tissue site 102 after attaching the sealing member 114 over a portion of the manifold member 110 and the patient's skin it is possible. このシーリング部材114は、組織部位102に対して望ましい不透過性または透過性特性を含むシリコーンベースの化合物、アクリル、ポリウレタン、ヒドロゲルかヒドロゲル形成材料、または任意の他の生体適合性材料から形成された、柔軟なオーバードレープまたはフィルムであってもよい。 The sealing member 114 is preferably impermeable or silicone-based compound comprising a transparent characteristic with respect to the tissue site 102, which is formed of acrylic, polyurethane, hydrogel or hydrogel-forming material, or any other biocompatible material, it may be a flexible over-drape or film.

シーリング部材114はさらに、シーリング部材114を患者の皮膚に固定する取付装置116を具えてもよい。 Sealing member 114 further sealing member 114 may comprise a mounting device 116 for fixing to the skin of the patient. この取付装置116は、任意の形状にすることができる。 The attachment device 116 may be of any shape. 例えば、接着層118をシーリング部材の縁部またはシーリング部材の任意の部分に沿って配置して、液密を設けてもよい。 For example, disposed along the adhesive layer 118 to any portion of the edge or sealing member of the sealing member may be provided with liquid-tight. この接着層118は、事前に適用されて、適用時に除去されるリリース部材で覆われてもよい。 The adhesive layer 118 is previously applied, may be covered with release member that is removed at the time of application.

減圧インタフェース120、またはコネクタは、マニホルド部材110から減圧送達部材122へ、およびその逆に流体を通過させることができる。 Vacuum interface 120 or connector, is to reduced-pressure delivery member 122 from the manifold member 110, and can be passed through the fluid in the reverse. 例えば、マニホルド部材110を用いて組織部位から収集された滲出液は、減圧インタフェース120を介して減圧送達部材122に入ることができる。 For example, the collected exudate from the tissue site using the manifold member 110 may enter the reduced-pressure delivery member 122 via the vacuum interface 120. 他の実施形態では、システム100は減圧インタフェース120を具えず、減圧送達部材122がシーリング部材114を通ってマニホルド部材110内に直接挿入されてもよい。 In other embodiments, the system 100 is not equipped with a vacuum interface 120 may be inserted directly into the manifold member 110 reduced-pressure delivery member 122 through the sealing member 114. 減圧送達部材122は、減圧の送達または移動を可能にする医療用導管か管または任意の他の装置であってもよい。 Pressure delivery member 122 may be a medical conduit or tubing or any other device that allows the delivery or transfer of reduced pressure.

減圧は、手動減圧装置である減圧源140によって生成され、減圧送達部材122に供給される。 Vacuum is generated by reduced pressure source 140 is a manually-actuated, reduced-pressure apparatus, is supplied to the reduced-pressure delivery member 122. この減圧源140は、キャリア部材156および摺動部材168に連結している柔軟な折り畳み式部材146を具えてもよい。 The reduced pressure source 140 may comprise a flexible, collapsible member 146 that is coupled to the carrier member 156 and the sliding member 168. 本書で用いる「連結する」は、別のものに恒久的に連結する、別のものに脱着可能に連結する、ある部材が別の部材を押すか引くことができるように部材を配置する等、様々な方法で接合するか関連しあうことを意味する。 "Linked" used herein, are permanently connected to another one, removably coupled to one another, equal in member to arrange the member to be able to draw or press another member, means that the mutually associated or bonded in a variety of ways.

図1では明示していないが、減圧源140は、キャリア部材156から離れるように摺動部材168を動かす一定力バイアス部材を具えている。 Although not shown in FIG. 1, vacuum source 140, and includes a constant force biasing member to move the sliding member 168 away from the carrier member 156. 減圧源140は排気ポート153を有しており、これにより、柔軟な折り畳み式部材146内の空気または他の流体は外に出るが、排気ポート153には入らないようにすることができる。 Pressure source 140 has an exhaust port 153, thereby, air or other fluids flexible, collapsible member 146 is goes out, it can be prevented from entering the exhaust port 153. 減圧は減圧源140によって減圧ポート154を通って送達され、この減圧ポート154は減圧送達部材122に連結され、減圧送達部材122から柔軟な折り畳み式部材146内へ一方向にのみ流れることができるようにする。 Vacuum is delivered through the vacuum port 154 by vacuum source 140, the vacuum port 154 is connected to the pressure delivery member 122, so that it can flow only in one direction from the reduced-pressure delivery member 122 into the flexible, collapsible member 146 to. 一定力バイアス部材を使用することにより、減圧源140は一定の減圧が生じるようにする。 By using a constant force biasing member, pressure source 140 so that constant vacuum occurs. 本書で使用する「一定」は、所定のレベルに対して±5パーセントに特定の減圧を減圧ポート154において維持できることを意味する。 As used herein, "constant" means that a particular reduced pressure to ± 5% with respect to a predetermined level can be maintained in a vacuum port 154. 一定力バイアス部材の強度は、減圧源140によって生成される減圧レベルを定めるために変更することができる。 Strength of the constant force biasing member can be changed to determine the vacuum level produced by the reduced pressure source 140.

複数の異なる装置を減圧送達部材122の中間部124に加えることができる。 It can be added a plurality of different devices in the intermediate portion 124 of the reduced-pressure delivery member 122. 例えば、流体収集部材126を追加して、除去された滲出液および他の流体を保持してもよい(この流体は更に、柔軟な折り畳み式部材146内に保持することもできる)。 For example, by adding a fluid collection member 126, the removed exudate and may retain the other fluid (the fluid is also possible to hold the flexible, collapsible member 146). 減圧送達部材122の中間部124に備え付けることができる装置の他の例は、圧力フィードバック装置、体積検出システム、血液検出システム、感染検出システム、流量監視システム、温度監視システム等を含む。 Another example of a device that can be equipped in an intermediate portion 124 of the reduced-pressure delivery member 122 includes a pressure feedback device, volume detection system, blood detection system, infection detection system, flow monitoring system, temperature monitoring systems. 流体収集部材といったこれらの装置のいくつかは、減圧源140と一体的に形成することもできる。 Some of these devices, such as fluid collection member can be integrally formed with the vacuum source 140. 減圧ポート154は1またはそれ以上のフィルタを含むフィルタ部材を具えていてもよく、このフィルタは折り畳み式部材146内の内部空間に液体が入るのを防ぐ疎水性フィルタを含んでもよい。 Vacuum port 154 may optionally comprise a filter member that includes one or more filters, the filter may include a hydrophobic filter that prevents liquid from entering the interior space within collapsible member 146. 臭気フィルタを具えてもよい。 It may comprise an odor filter.

操作中、マニホルド部材110が組織部位102の近傍に配置され、シーリング部材114がマニホルド部材110と患者の表皮の一部の上に液密を作るように配置される。 During operation, the manifold member 110 is disposed in the vicinity of the tissue site 102, the sealing member 114 is disposed so as to create a liquid-tight manner over a portion of the epidermis of the patient and the manifold member 110. まだ連結されていない場合、減圧インタフェース120がシーリング部材114に連結される。 If not already coupled, vacuum interface 120 is connected to the sealing member 114. 減圧送達部材122は、減圧インタフェース120と減圧源140との間に連結される。 Pressure delivery member 122 is coupled between the vacuum interface 120 and vacuum source 140. 摺動部材168は手動で動作されるか、キャリア部材156へと動かされ、その結果、柔軟な折り畳み式部材146が折り畳まれて、減圧源140を圧縮位置に配置する。 Or the sliding member 168 is manually operated, is moved to the carrier member 156, As a result, the flexible, collapsible member 146 is collapsed, placing the reduced-pressure source 140 in a compressed position. この運動中、柔軟な折り畳み式部材146の内部空間内の空気または他の流体は、出口の排気ポート153を通って押し出される。 During this movement, air or other fluid in the interior space of the flexible, collapsible member 146 is forced through the exhaust port 153 of the outlet. 次いで、一旦開放されると、バイアス装置がキャリア部材156から離れるように摺動部材168を付勢しながら、付勢力が柔軟な折り畳み式部材146を拡張させて減圧を生成し、この減圧は減圧ポート154を通って減圧送達部材122に送達され、減圧インタフェース120を通ってマニホルド部材110および組織部位102に送達される。 Then, once released, while urging the sliding member 168 as biasing means away from the carrier member 156, the biasing force generates a vacuum by expanding the flexible, collapsible member 146, the vacuum pressure reduction through port 154 is delivered to the reduced-pressure delivery member 122 is delivered to the manifold member 110 and the tissue site 102 through the reduced pressure interface 120. 減圧が送達されると、気体あるいは他の流体が減圧ポート154に入り、柔軟な折り畳み式部材146が拡張して、最終的に拡張位置に達するまで充填される。 When reduced pressure is delivered, the gas or other fluid to enter the vacuum port 154, the flexible, collapsible member 146 expands and is filled to a final reach extended position. 柔軟な折り畳み式部材146が汚染されていない場合など環境に応じて、柔軟な折り畳み式部材146を再び圧縮位置にして別のサイクルを開始することにより、柔軟な折り畳み式部材146を再充填することができる。 Flexible, collapsible member 146 in accordance with the environment such as when uncontaminated by initiating another cycle and again compressed position the flexible, collapsible member 146, to refill the flexible, collapsible member 146 can. アラームを、拡張位置に達したときの音響式の信号に加えてもよい。 The alarm may be added to the acoustic signal when reaching the extended position.

ここで主に図2を参照すると、分解斜視図に手動減圧源240を示している。 Referring now primarily to FIG. 2 shows a manually-actuated, reduced-pressure source 240 in the exploded perspective view. 手動減圧源240は、キャリア部材256と摺動部材268との間に配置された柔軟な折り畳み式部材246を具えている。 Manual vacuum source 240, and includes a flexible, collapsible member 246 disposed between the carrier member 256 and the sliding member 268. このキャリア部材256および摺動部材268は、一定力バイアス部材278によって互いに離れるように付勢される。 The carrier member 256 and the sliding member 268 is biased away from each other by a constant force biasing member 278.

柔軟な折り畳み式部材246は、第1の端部248と第2の端部250とを有している。 Flexible, collapsible member 246 has a first end 248 and a second end 250. 柔軟な折り畳み式部材246は内部空間に空気または他の流体を保持することができる。 Flexible, collapsible member 246 may hold air or other fluid into the internal space. 排気ポート253は第1の端部248の近くに位置してもよく、空気または他の流体が柔軟な折り畳み式部材246の内部空間を出ることができるようにする。 Exhaust port 253 to be able to exit the interior space of the first may be located near the end 248, air or other fluids flexible, collapsible member 246. 減圧ポート254は、第2の端部250の近くに位置してもよい。 Vacuum port 254 may be located near the second end 250. 使用中、この減圧ポート254は図1の減圧送達部材122などの減圧送達導管に流体連結され、創傷部位における組織を治療するシステムに減圧を提供する。 In use, the vacuum port 254 is fluidly connected to the reduced pressure delivery conduit, such as reduced-pressure delivery member 122 in FIG. 1, for applying reduced pressure to a system for treating tissue at a wound site. これらのポート253、254は、柔軟な折り畳み式部材246のいかなる場所に位置していてもよい。 These ports 253 and 254, may be located anywhere on the flexible, collapsible member 246.

この実施例では、ノジュール255が第2の端部250に近い柔軟な折り畳み式部材246に連結されている。 In this embodiment, nodules 255 is coupled to the flexible, collapsible member 246 near the second end 250. このノジュール255は、安全性の理由により設けられている。 The nodule 255 is provided for safety reasons. 特に、第1の端部248は1つの排気ポート253を有し、第2の端部250は減圧ポート254およびノジュール255を有しているため、柔軟な折り畳み式部材246は、一方向にのみキャリア部材256および摺動部材268と嵌め合わせることができる。 In particular, the first end 248 has one evacuation port 253, since the second end 250 has a decompression port 254 and nodule 255, the flexible, collapsible member 246, in one direction only it can be fitted with a carrier member 256 and the sliding member 268. 従って、この柔軟な折り畳み式部材246は、正常な方法でのみ導入することができる。 Thus, the flexible, collapsible member 246 can be introduced only in the normal way.

一実施例では、柔軟な折り畳み式部材246は蛇腹のように形成することができる。 In one embodiment, it is possible to form the flexible, collapsible member 246 as bellows. このような実施例では、互いの方へ、かつ互いが離れる方に移動しうる柔軟な折り畳み式部材246は波形を有する波状の側壁245が形成され、その結果、圧縮性の蛇腹は圧縮したり拡張したりする。 In such an embodiment, toward each other, and flexible, collapsible member 246 can move to away from each other is wavy sidewall 245 having a waveform is formed, as a result, the bellows of the compressibility or compression extended or. 柔軟な折り畳み式部材246は、蛇腹の圧縮および拡張を可能にする弾性ポリマといった任意の材料から作ることができる。 Flexible, collapsible member 246 may be made of any material such as an elastic polymer that permits compression and expansion of the bellows. 形状は、矩形、円形、または任意の他の形状であってもよい。 Shape, rectangular, it may be circular or any other shape. 柔軟な折り畳み式部材246は、溶接、ネジ、接着、ボルト、気密シール、スナップ止めまたは任意の他の手段によって、キャリア部材256および摺動部材268に連結することができる。 Flexible, collapsible member 246 is welded, threaded, adhesive, bolts, by hermetic sealing, snap, or any other means, it can be coupled to the carrier member 256 and the sliding member 268. 用語「連結」は一般に、別個の物体を介する連結および直接的な連結を含む。 The term "coupled" generally includes coupling and direct coupling via a separate object. この用語「連結」はさらに、材料の同一部分から形成されたそれぞれの要素によって互いに連続している2またはそれ以上の要素を含む。 The term "coupled" may further include two or more elements are continuous with one another by respective elements formed from the same part of the material. さらに、用語「連結」は、化学結合を介するような化学的、機械的、熱的、または電気的結合を含んでもよい。 Furthermore, the term "coupled", chemically such as via a chemical bond, mechanical, thermal, or may comprise electrically coupling.

柔軟な折り畳み式部材の内部チャンバは閉鎖システムとして機能し、これにより、圧力と体積が規定の関係、すなわちP ×V =P ×V を有している。 Interior chamber of the flexible, collapsible member functions as a closed system, thereby, it has related pressure and volume provisions, namely a P 1 × V 1 = P 2 × V 2. 柔軟な折り畳み式部材246の端部の壁251の面積が圧力を受け、力を摺動部材268に伝達する。 Area of ​​the wall 251 of the end portion of the flexible, collapsible member 246 is subjected to pressure, transmit a force to the sliding member 268. 力は、この面積と比例する(F≒PA)。 Power is proportional to the area (F ≒ PA). 生成された減圧は、一定力バイアス部材278の力を選択したり、端部の壁251の面積を調整することによって制御できる。 The generated reduced pressure, to select the power of the constant force biasing member 278 can be controlled by adjusting the area of ​​the wall 251 of the end. 手動減圧源240によって生じた圧力は、通常、摺動側面の摺動部材276に面する柔軟な折り畳み式部材246の端部の壁251の内側部分の面積に反比例する(P≒F/A)。 The pressure caused by the manually-actuated, reduced-pressure source 240 is generally inversely proportional to the area of ​​the inner portion of the wall 251 of the end portion of the flexible, collapsible member 246 that faces the sliding member 276 of the sliding side (P ≒ F / A) .

キャリア部材256は、第1のソケット部材258と第2のソケット部材260とを有するようにこの実施例では示されている。 Carrier member 256, in this embodiment so as to have a first socket member 258 and second socket member 260 are shown. 以下で更に説明するように、このソケット部材258および260は、第1の一定力コイルばね280および第2の一定力コイルばね282のそれぞれと、摺動部材268の第1のアーム270および第2のアーム272をそれぞれ収容するようなサイズに作られる。 As described further below, the socket members 258 and 260, respectively of the first constant force coil spring 280 and the second constant force coil spring 282, the first arm 270 and the second sliding member 268 It made of arm 272 sized to receive respectively.

第1のソケット部材258および第2のソケット部材260は、側方のキャリア部材262によって連結されている。 The first socket member 258 and second socket member 260 are connected by the carrier member 262 of the side. 側方のキャリア部材262には、ポートチャネル264が形成される。 The carrier member 262 of the side, the port channel 264 is formed. ポートチャネル264は、締りばめなどによって、排気ポート253を確実に収容するようなサイズに作られ、構成されている。 Port channel 264, such as by interference fit, made sized to securely accommodate the exhaust port 253 is configured. ソケット部材258および260には表示窓266が形成され、この表示窓266を通して摺動部材268の外面273の目盛、目印、または他の視覚表示274を確認することができる。 The socket member 258 and 260 a display window 266 is formed, the scale of the outer surface 273 of the sliding member 268 through the display window 266 can be confirmed landmarks or other visual display 274,. キャリア部材256は、溶接、接着剤、ボルト、スナップ取付、ねじ、または任意の他の連結によって連結された複数の構成要素として形成されてもよく、あるいは鋳造などによって一体型ユニットとして形成されてもよい。 Carrier member 256 is welded, adhesive, bolts, snap attachment, screws, or any other may be formed as a plurality of components that are connected by the connecting, or be formed as an integral unit such as by casting good. 2つのコイルばね280、282を単一のソケット部材に配置することもでき;その場合は、ばねを有する側面とは反対側の面に表示窓を配置することが望ましい場合もある。 Two coil springs 280, 282 can be placed in a single socket member; case, the side having a spring it may be desirable to place the display window on the opposite side.

摺動部材268に第1のアーム270および第2のアーム272が形成され、アーム270、272間に連結された側方の摺動部材276を有している。 The first arm 270 and second arm 272 are formed on the sliding member 268, and a sliding member 276 of the linked laterally between the arms 270, 272. 側方摺動部材276は第1のポートチャネル275と第2のポートチャネル277とを有しており、これらは、締りばめなどによって、減圧ポート254およびノジュール255(または模擬ポート)をそれぞれ確実に収容するようなサイズに作られて構成されている。 The side slide member 276 has a first port channel 275 and a second port channel 277, it is ensured by such an interference fit, vacuum port 254 and nodule 255 (or simulated port), respectively is constructed made sized to receive the. 目盛などの視覚表示274は、第2のアーム272などアームの一方の外面273上に配置することができる。 Visual display such as a scale 274 may be disposed on one of the outer surface 273 of the arm, such as the second arm 272.

この実施例では、一定力バイアス部材278は、第1の一定力コイルばね280と第2の一定力コイルばね282とを含む。 In this embodiment, the constant force biasing member 278 includes a first constant force coil spring 280 and a second constant force coil spring 282. 第1の一定力コイルばね280は、固定部分284とコイル部286とを有する。 The first constant force coil spring 280 has a fixed portion 284 and the coil 286. 固定部分284は第1のソケット部材258のソケット開口部259の近くに連結され、ソケット開口部259は第1の一定力コイルばね280のコイル部286を収容するサイズに作られる。 Fixed portion 284 is connected near the socket opening 259 of the first socket member 258, the socket opening 259 is made in size to accommodate the coil portion 286 of the first constant force coil spring 280. 摺動部材268の第1のアーム270はインタフェース領域271または部材が形成されており、図示のように凹んでいてもよく、摺動部材268が手動でキャリア部材256へと作動したときに、コイル部286と接触してコイル部286を広げるか、コイル部286を曲げるように作られる。 The first arm 270 of the sliding member 268 is formed an interface region 271 or member, may be recessed as shown, when the sliding member 268 is manually actuated to the carrier member 256, the coil or extending the coil portion 286 in contact with the parts 286, it is made to bend the coil unit 286.

ここで主に図3Aおよび図3Bを参照すると、第1のソケット部材258、第1の一定力コイルばね280、および第1のアーム270の概略断面が図示されており、まず図3Aには拡張位置が、図3Bには圧縮位置が示されている。 Referring now primarily to FIGS. 3A and 3B, the first socket member 258, schematic cross-section of the first constant force coil spring 280 and the first arm 270, are illustrated, first extended in Figure 3A position is shown compressed position in Figure 3B. 図3Aの拡張位置から始めると、コイル部286は、固有の自由位置または長さに近い状態である。 Starting from the extended position of FIG. 3A, the coil unit 286 is a state close to the natural free position or length. 第1の一定力コイルばね280の固定部分284は、ばね保持具またはピン等といった連結装置283を用いて連結されている。 Fixed portion 284 of the first constant force coil spring 280 is coupled using a coupling device 283 such as a spring retainer or a pin or the like. 第1のアーム270が第1のソケット部材258内に押されるにつれて、インタフェース領域271が第1の一定力コイルばね280のコイル部286を圧接して、コイル部286を少なくとも部分的に広げ、その間、第1の一定力コイルばね280は、第1の一定力コイルばね280に掛かっている負荷に抵抗する一定力を提供している。 As the first arm 270 is pushed into the first socket member 258, the interface region 271 is pressed against the coil portion 286 of the first constant force coil spring 280, at least partially expanding the coil portion 286, during which , first constant force coil spring 280 provides a constant force that resists the load hanging on the first constant force coil spring 280.

第1のアーム270は、図3Bに示すように第1のアームの停止地点まで押され、開放され、第1の一定力コイルばね280は第1のアーム270を第1のソケット部材258から離れる方へ外側に押し続ける。 The first arm 270 is pushed to the stopping point of the first arm, as shown in Figure 3B, it is open, the first constant force coil spring 280 leaves the first arm 270 from the first socket member 258 who continue to push on the outside to. 図2を再び参照すると、第2の一定力コイルばね282は、図3Aおよび図3Bに示す第1の一定力コイルばね280に対する方法と同様に、第2のソケット部材260および第2のアーム272と相互作用するということを理解されたい。 Referring again to FIG. 2, the second constant force coil spring 282, similarly to the method for the first constant force coil spring 280 shown in FIGS. 3A and 3B, a second socket member 260 and second arm 272 it is to be understood that interacts with.

操作中、手動減圧源240が図4Aに示すような圧縮位置から、図4Bに示す中間位置、最後に図4Cに示す拡張位置まで移動すると、手動減圧源240が減圧を生成する。 During operation, the manually-actuated, reduced-pressure source 240 is compressed position as shown in FIG. 4A, an intermediate position shown in FIG. 4B, when moved to the end to the expanded position shown in FIG. 4C, the manual pressure source 240 generates a reduced pressure. 減圧治療システムに用いる手動減圧源240を準備するため、柔軟な折り畳み式部材246はキャリア部材256のポートチャネル264内に排気ポート253を有するように配置され、減圧ポート254およびノジュール255は、それぞれ第1のポートチャネル275および第2のポートチャネル277内に配置される。 To prepare a manual pressure source 240 for use in the reduced pressure treatment system, the flexible, collapsible member 246 is arranged so as to have an exhaust port 253 in the port channel 264 of the carrier member 256, vacuum port 254 and nodule 255, the respective It is positioned within first port channel 275 and a second port channel 277. 減圧送達導管は減圧ポート254に連結することができる。 The reduced pressure delivery conduit may be connected to the vacuum port 254. 次いで、摺動部材268が、例えば誰かの手などで部材を手動で圧迫するか作動させることによって、キャリア部材256の方へ付勢される。 Then, the sliding member 268, for example by activating or compressing the member like someone's hand manually, is urged towards the carrier member 256. このようにすると、一定力コイルばね280および282が広がり、手動減圧源240が圧縮位置に達する(図3Bおよび図4A参照)。 In this manner, it spreads constant force coil spring 280 and 282, the manual pressure source 240 reaches the compressed position (see FIG. 3B and FIG. 4A).

次いで、加えられた手動力が取り除かれ、ばね280および282が摺動部材268をキャリア部材256から離れる方に付勢する。 Then, the applied manual force is removed, spring 280 and 282 are biased toward leaving the sliding member 268 from the carrier member 256. この付勢力により柔軟な折り畳み式部材246が拡張し始め、減圧ポート254に吸引が生じる。 Flexible, collapsible member 246 starts to extend this biasing force, the suction in the vacuum port 254 occurs. 気体または他の流体が減圧ポート254内に収容されると、摺動部材268が少なくともある程度キャリア部材から外側に移動しながら、手動減圧源240は再び平衡状態に達する。 If gas or other fluid is accommodated in the vacuum port 254, while the sliding member 268 is moved outwardly from at least some carrier member, manually-actuated, reduced-pressure source 240 reaches equilibrium again. このプロセスは、中間位置を通り、柔軟な折り畳み式部材246が完全に充填されるか、ばね280、282が初期位置に達する、手動減圧源240が最終または拡張した位置(図3Aおよび図4C参照)に達するまで続く。 This process, through the intermediate position, or flexible, collapsible member 246 is completely filled, the spring 280 reaches the initial position, manually-actuated, reduced-pressure source 240 is final or extended position (see FIG and FIG 3A 4C ) to continue until it reaches.

ここで主に図5を参照すると、手動の一定減圧源340の他の実施例を示している。 Referring now primarily to FIG. 5 shows another embodiment of a constant reduced-pressure source 340 of the manual. この手動の一定減圧源340は、柔軟な折り畳み式部材346と、キャリア部材356と、摺動部材368とを具えている。 Constant reduced-pressure source 340 of this manual, a flexible, collapsible member 346, which comprises a carrier member 356, and a sliding member 368. 保持部材383は、キャリア部材356の一部内の一定力バイアス部材(図示せず)と連結している。 Holding member 383 is linked to a constant force biasing member in a part of the carrier member 356 (not shown). この一定力バイアス部材は、手動の一定減圧源340が圧縮位置から拡張位置に移動するにつれて、摺動部材368をキャリア部材356から離れる方に付勢する力を提供している。 The constant force biasing member, as certain vacuum source 340 manually moves to the extended position from the compressed position, provides a biasing force to away the sliding member 368 from the carrier member 356.

キャリア部材356は、第1のソケット部材358と、第2のソケット部材360と、キャリア側方部材362とを具えている。 Carrier member 356 includes a first socket member 358, a second socket member 360, which comprises a carrier side member 362. このキャリア部材356は、連結された構成部品によって形成されてもよく、あるいは鋳造といった手段によって一体型ユニットとして形成されてもよい。 The carrier member 356 may be formed by associated components, or may be formed as an integral unit by means such as casting. 表示部365を手動の一定減圧源340の一部として具え、残りの許容量または運動を表示してもよい。 Comprising a display unit 365 as a part of the constant reduced-pressure source 340 of the manual may be displayed the remaining allowance or exercise. 一例として、表示部365は、第1のソケット部材358または第2のソケット部材360上に形成された表示窓366であってもよく、これにより摺動部材368の一部に取り付けられた視覚表示が見えるようになり、その結果、完全に拡張した位置に達する前に手動の一定減圧源340がどの程度さらに移動できるかを示す表示を提供する。 As an example, the display unit 365 may be a display window 366 formed on the first socket member 358 or the second socket member 360, a visual display thereby attached to a portion of the sliding member 368 You should see a, thus providing an indication of whether a manual constant reduced-pressure source 340 degree can be further moved before reaching the fully extended position. ポートチャネル364はキャリア側方部材362に形成されて、減圧が通る減圧ポートなどのポートを保持するのを助け、柔軟な折り畳み式部材346内に生成された減圧は、減圧送達導管322に送達され、この導管322は創傷部位における組織を治療するシステムに減圧を送達する。 Port channel 364 is formed on the carrier side member 362 helps to hold the port, such as vacuum ports decompression passes, was generated flexible, collapsible member 346 reduced pressure is delivered to the reduced pressure delivery conduit 322 the conduit 322 delivers reduced pressure to the system for treating tissue at a wound site.

摺動部材368は、第1のアーム370と第2のアーム372とを有している。 The sliding member 368 includes a first arm 370 and second arm 372. これらのアーム370、372は、側方摺動部材376によって連結されている。 These arms 370, 372 are connected by lateral sliding member 376. この側方摺動部材376は、2本のアーム370、372上に位置にするようにスナップ留めされてもよい。 The side slide member 376 may be snapped to the position on the two arms 370, 372. 図3Aおよび図3Bに示すものと同様の方法で、アーム370、372は、ソケット部材358および360内に位置する一定力バイアス部材を押し出すことができる。 In a manner similar to that shown in FIGS. 3A and 3B, the arms 370 and 372, can be pushed out constant force biasing member located in the socket member 358 and 360.

柔軟な折り畳み式部材346は、第1の端部348と第2の端部350とを有している。 Flexible, collapsible member 346 has a first end 348 and a second end 350. 第2の端部350の一部は、柔軟な折り畳み式部材346の内部空間内に集められる滲出液のような流体を保持するように意図的に形成されてもよい。 The portion of the second end 350, may be intentionally formed so as to hold fluid, such as a gathered exudates within the interior space of the flexible, collapsible member 346. 吸収ゲルまたは他の吸収材を第2の端部350に近接するように折り畳み式部材の内側部分内に配置してもよい。 Absorbing gel or other absorbent material may be disposed in the interior portion of the collapsible member so as to be closer to the second end 350. この特定の実施例では、柔軟な折り畳み式部材346の第1の端部348は、キャリア部材356のポートチャネル364内に適した減圧ポートを具えている。 In this particular embodiment, the first end 348 of the flexible, collapsible member 346, and includes a vacuum port that is suitable for the port channel 364 of the carrier member 356. 締りばめなどの嵌め合いは、第1の端部348を確実にキャリア部材356に保持するのを補助するよう十分に堅くてもよく、あるいはファスナ、溶接、接着剤等のように、第1の端部348を連結する他の手段を用いてもよい。 Etc. fit of interference fit, may be sufficiently rigid to aid in holding the first end 348 securely carrier member 356, or fasteners, welding, as such as an adhesive, the first end 348 of may use other means for connecting the. 柔軟な折り畳み式部材346の第2の端部350は、側方摺動部材376を受け、側方摺動部材376を保持するようなサイズに作られて構成されたチャネルまたは溝部またはキャリアラグ352が形成されており、その結果、第2の端部350を摺動部材368に固定している。 The second end of the flexible, collapsible member 346 350, the side receiving the sliding member 376, the side slide member 376 is configured made sized to hold a channel or groove or carrier lug 352 There is formed, as a result, securing the second end 350 to the sliding member 368.

ここで主に図6を参照すると、手動減圧装置440の他の実施例が分解斜視図に示されている。 Referring now primarily to FIG. 6, another embodiment of a manually-actuated, reduced-pressure apparatus 440 is shown in exploded perspective view. この手動減圧装置440は、柔軟な折り畳み式部材446と、ハウジング部457またはケースを含むキャリア部材456と、基礎部材461とを具えている。 The manually-actuated, reduced-pressure apparatus 440 includes a flexible, collapsible member 446, a carrier member 456 that includes a housing portion 457, or casing, which comprises a base member 461. この手動減圧装置440はさらに、摺動部材468と一定力バイアス部材478とを具えている。 The manually-actuated, reduced-pressure apparatus 440 further has comprises a sliding member 468 and the constant force biasing member 478.

柔軟な折り畳み式部材446は、第1の端部448と第2の端部450とを有している。 Flexible, collapsible member 446 has a first end 448 and a second end 450. この実施形態では、第1の端部448は摺動部材468の内側に連結されており、第2の端部450は基礎部材461の基礎ポッド463に連結されている。 In this embodiment, first end 448 is coupled to the inner slide member 468, second end 450 is coupled to the base pod 463 of the base member 461.

キャリア部材456のハウジング部457またはケースは、一体型ユニットを形成すべく基礎部材461をスナップ留めするような位置に作られており、これは、ハウジング部457と係合する、縁部490および戻り止めまたは戻り止めアーム467の双方により可能となる。 Housing portion 457 or case of the carrier member 456 is made the base member 461 to form an integral unit in a position to snap, which engages the housing section 457, the edge 490 and the return It made possible by both of the stop or detent arm 467. 戻り止めアーム467を用いてハウジング部457の一部と係合して保持することができ、縁部490は、開口部492に近位のハウジング部457を受けて保持するように具えられてもよい。 Detent with arm 467 can be held in engagement with a portion of the housing portion 457, the edge 490, be equipped to receive and hold proximal housing portion 457 to the opening 492 good. ハウジング部457は摺動開口部465を具えてもよく、その中で摺動部材468が摺動可能に連結されており、手動で摺動開口部465内に押し下げることができる。 The housing 457 may comprise a sliding opening 465, the inside sliding member 468 are slidably connected with, it can be depressed manually in the sliding opening 465.

基礎部材461は図2の減圧ポート254と類似する減圧ポート(図示せず)を具えてもよく、送達導管を取り付けて、減圧を送受可能にする。 The base member 461 may comprise a vacuum port (not shown) similar to the decompression port 254 in FIG. 2, by attaching a delivery conduit, allowing transmission and reception under reduced pressure. 減圧ポート254は、柔軟な折り畳み式部材446の内部空間と流体連通している。 Vacuum port 254 is in fluid interior space in fluid communication with the flexible, collapsible member 446. 減圧ポート254は、進入しうる任意の流体を保持するため、柔軟な折り畳み式部材446内に、好適には柔軟な折り畳み式部材446の一部内にカウンタボアを具えてもよい。 Vacuum ports 254 to hold any fluid that may enter, into the flexible, collapsible member 446, preferably may comprise a counterbore in a portion of the flexible, collapsible member 446. このポートはさらに、フィルタ部材を有するフィルタキャリアを具えてもよく;このフィルタ部材は、木炭ペレットフィルタおよび焼結疎水性フィルタを含んでもよい。 The port further may comprise a filter carrier having a filter member; this filter member may include a charcoal pellet filter and a sintered hydrophobic filter.

摺動部材468には開口部469が形成される。 The sliding member 468 opening 469 is formed. この摺動部材468は、ハウジング部457の一部内を摺動しうるサイズに作られる。 The sliding member 468 is made to a size capable of sliding in a part of the housing portion 457.

一定力バイアス部材478は、固定部分484とコイル部486とを有する一定力コイルばね480であってもよい。 Constant force biasing member 478 may be a constant force coil spring 480 and a fixed portion 484 and the coil 486. コイル部486の中心開口部は、ハウジング部457上に位置するドラムまたはピン488に配置することができる。 Central opening of the coil portion 486 may be arranged on a drum or pin 488 located on the housing section 457. 固定部分484は、摺動開口部469の近位に固定することができる。 Fixed portion 484 may be secured to the proximal sliding opening 469.

最終的な手動減圧装置440の組立では、柔軟な折り畳み式部材が確実に固定され、柔軟な折り畳み式部材446が減圧ポートと流体接触するよう配置されるように、柔軟な折り畳み式部材446が基礎ポッド463に連結される。 The assembly of the final manual decompression device 440 is fixed to ensure a flexible folding member, so that the flexible, collapsible member 446 is placed in contact decompression port and the fluid, the flexible, collapsible member 446 is basic It is connected to the pod 463. 柔軟な折り畳み式部材446の第1の端部448は摺動部材468の開口部469内に配置され、摺動部材468の一部に連結される。 The first end 448 of the flexible, collapsible member 446 is disposed in the opening 469 of the sliding member 468 is coupled to a portion of the sliding member 468. ハウジング部457は摺動部材468の上に位置し、戻り止めアーム467がハウジング部457の開口部492内の対応する差込み口と係合し、縁部490が開口部492と係合するまで、柔軟な折り畳み式部材446が押し下げられる。 Until housing 457 is located above the sliding member 468, detent arm 467 engages the corresponding receptacle in the opening 492 of the housing 457, the edge 490 is engaged with the opening 492, flexible, collapsible member 446 is depressed. 一定力バイアス部材478、例えば一定力コイルばね480は、キャリア部材456のドラム488にコイル部486の中央開口部を配置し、摺動部材468の開口部469の近位に固定部分484を連結することにより、装置440に連結される。 Constant force biasing member 478, for example a constant force coil spring 480, disposed a central opening of the coil portion 486 in the drum 488 of the carrier member 456, for connecting the fixed portion 484 to the proximal opening 469 of the sliding member 468 by, it is connected to the apparatus 440.

動作中、減圧送達導管が基礎部材461上の減圧ポートに取り付けられ、次いで、摺動部材468が押し下げられるか手動で動かされて、摺動部材468を摺動開口部465内に更に押し下げることにより、手動減圧装置440は柔軟な折り畳み式部材446が折り畳まれた圧縮位置となる。 In operation, the reduced pressure delivery conduit is attached to the vacuum port on the base member 461, then moved manually or sliding member 468 is pushed down, by further pushing down the slide member 468 in the slide opening 465 , the manually-actuated, reduced-pressure apparatus 440 is flexible, collapsible member 446 is collapsed compressed position. 柔軟な折り畳み式部材446が折り畳まれると、手動減圧装置440内の空気または他の流体は排気ポートの外に押し出され、この排気ポートはさらに基礎部材461の底面(図2の排気ポート253と類似)に設けられてもよい。 When the flexible, collapsible member 446 is folded, the air or other fluid manual vacuum device 440 is pushed out of the exhaust port, similar to the exhaust port 253 in bottom surface (Fig. 2 of the exhaust port further base member 461 may be provided).

コイルばね480が摺動部材468をキャリア部材456の基礎部材461から離れる方に付勢するにつれて、柔軟な折り畳み式部材446の内部空間に減圧が生じる。 As the coil spring 480 biases the away the sliding member 468 from the base member 461 of the carrier member 456, reduced pressure is generated in the inner space of the flexible, collapsible member 446. この減圧は、減圧ポートに送達される。 This reduced pressure is delivered to the vacuum port. その結果、柔軟な折り畳み式部材446が空気または他の流体で充填されるまで、あるいは一定力コイルばね480の静止位置または自由長さに達するまで、一定減圧が供給される。 As a result, the flexible, collapsible member 446 until it is filled with air or other fluid, or until it reaches the rest position or free length of the constant force coil spring 480, a constant reduced pressure is supplied. この装置は、極めてばらつきが小さい一定減圧を提供する。 This device provides a very small variation constant reduced pressure. 一定の期間にわたって、手動減圧装置440は、柔軟な折り畳み式部材446内の気体または液体の侵入を補正することができる。 Over a period of time, manually-actuated, reduced-pressure apparatus 440 is able to correct the gas or liquid in the flexible, collapsible member 446 intrusion. 減圧の程度は、柔軟な折り畳み式部材446の端部の面積ならびに一定力コイルばね480のばね力を変更することによって、設定および制御することができる。 The degree of pressure reduction by changing the area and the spring force of the constant force coil spring 480 of the end portion of the flexible, collapsible member 446 can be set and controlled.

本発明およびその利点を特定の非限定的な実施例の説明において開示したが、添付のクレームによって規定された本発明の範囲を逸脱することなく様々な変化、代用、置換、および代替を施すことができると理解すべきである。 The present invention and have been disclosed its advantages in the description of a particular non-limiting examples, various changes without departing from the scope of the invention as defined by the appended claims, substitutions, applying substitutions and alternatives it is to be understood that it is. どれか1つの実施例に関して記載されたいずれの特徴も、任意の他の実施例に適用することができることを理解されたい。 Any of the features described for any one embodiment is also to be understood that it can be applied to any other embodiment.

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 【請求項1】溶融金属を濾過するためのセラミック製泡状フィルター、すなわち炭化珪素を含む泥しょうで形成されるセラミックよりなる網状構造で囲まれた多くの互いに連なった通路を有する連続気泡状構造を有するフィルターであって、 該セラミック製泡状フィルターが少なくとも50wt.%の炭化珪素と、酸化アルミニウムと、該泥しょう中に含まれるコロイド状二酸化珪素結合剤からの焼成生成物としての少なくとも3wt.%の二酸化珪素とを含むことを特徴とする前記フィルター。 Claims 1. A ceramic foam filter for filtering molten metal, i.e. a number of passages continuous with each other surrounded by reticular structure composed of ceramics formed by Slip containing silicon carbide a filter having an open cell-like structure having a generating firing from the ceramic foam filter of at least 50 wt.% of silicon carbide, aluminum oxide, colloidal silicon dioxide binder contained in 該泥 quotient the filter characterized in that it comprises at least 3 wt.% of silicon dioxide as a thing. 【請求項2】セラミック製泡状構造物が3〜15wt.%の二酸化珪素を含む、請求の範囲第1項に記載のフィルター。 2. A ceramic foam structure contains 3 to 15.% Of silicon dioxide, filter according to claim 1. 【請求項3】溶融金属濾過用セラミック製泡状フィルターを製造するための方法、すなわち網状有機ポリマー泡状物に炭化珪素を含むシキソトロピー性セラミック組成物よりなる水性泥しょうを含浸し、余分な泥しょうを除き、該有機成分が除かれるよう該ポリマー泡状物に適当な乾燥と加熱を行い、そしてセラミック製泡状フィルターが形成されるよう高温で焼成することよりなる方法であって、 該ポリマー泡状物にコロイド状二酸化珪素結合剤を含む泥しょうが含浸され、そして該泥しょう中には、固形物質を基準として、少なくとも50wt.%の炭化珪素と、酸化アルミニウムと、少なくとも3wt.%の二酸化珪素が含まれていることを特徴とする前記方法。 3. A method for manufacturing a ceramic foam filter for molten metal filtration, i.e. by impregnating the aqueous Slip consisting thixotropic ceramic composition containing silicon carbide reticulated organic polymer foam, excess mud except for small, subjected to heat with suitable drying in the polymer foam to the organic components is removed, and a method consisting of firing at a high temperature so that a ceramic foam filter is formed, the polymer is mud ginger impregnated comprising colloidal silicon dioxide binder foam, and during 該泥 quotient, based on the solid substance, and at least 50 wt.% of silicon carbide, aluminum oxide, at least 3 wt.% of the dioxide said method being characterized in that it contains silicon. 【請求項4】二酸化珪素を固形物質を基準として3〜15 4. 3-15 silicon dioxide and the solid material as a reference
    wt.%含んでいることを特徴とする、請求の範囲第3項に記載の方法。 wt, characterized in that.% comprise Method according to claim 3. 【請求項5】二酸化珪素の粒子の大きさが100メッシュ以下であることを特徴とする、請求の範囲第3項または第4項に記載の方法。 Characterized in that wherein the particle size of the silicon dioxide is 100 mesh or less, The method according to paragraph 3 or claim 4. 【請求項6】酸化アルミニウムの粒子の大きさが325メッシュ以下であることを特徴とする、請求の範囲第3項に記載の方法。 Characterized in that wherein the particle size of the aluminum oxide is 325 mesh or less, The method according to claim 3. 【請求項7】泥しょうが10〜50wt.%の水を含んでいることを特徴とする、請求の範囲第3項〜第6項のうちのいずれか一つに記載の方法。 7., characterized in that it contains mud ginger range of 10 to 50 wt.% Of water, the method according to any one of claims paragraph 3 - paragraph 6. 【請求項8】加熱が677℃以下の温度で行われることを特徴とする、請求の範囲第3項〜第7項のうちのいずれか一つに記載の方法。 8., characterized in that heating is carried out at 677 ° C. below the temperature A method according to any one of claims paragraph 3 - paragraph 7. 【請求項9】ポリマー泡状物の細孔数が1cm長当たり少なくとも1.2個であることを特徴とする、請求の範囲第3項〜第8項のうちのいずれか一つに記載の方法。 Pore ​​number of 9. The polymer foam is characterized in that at least 1.2 per 1cm length, A method according to any one of claims paragraph 3 - paragraph 8.
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